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文檔簡介
2024-2025學年四川省內江鐵路中學高三下學期1月月考物理試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,一傾角為30°的勻質圓盤繞垂直于盤面的固定對稱軸以恒定角速度ω轉動,盤面上離轉軸距離d處有一帶負電的電荷量為q、質量為m的小物體與圓盤始終保持相對靜止.整個裝置放在豎直向上的勻強電場中,電場強度,則物體與盤面間的動摩擦因數至少為(設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g為重力加速度)()A. B.C. D.2、一個物體沿直線運動,t=0時刻物體的速度為1m/s,加速度為1m/s2,物體的加速度隨時間變化規律如圖所示,則下列判斷正確的是()A.物體做勻變速直線運動 B.物體的速度與時間成正比C.t=5s時刻物體的速度為6.25m/s D.t=8s時刻物體的速度為12.2m/s3、如圖甲所示,一金屬線圈的橫截面積為S,匝數為n匝。t=0時刻,磁場平行于線圈軸線向左穿過線圈,其磁感應強度的大小B隨時間t變化的關系如圖乙所示。則線圈兩端a和b之間的電勢差Uab()A.在t=0時刻,Uab=B.在t=t1時刻,Uab=0C.從0~t2這段時間,Uab=D.從0~t2這段時間,Uab=4、如圖所示,水平向右的勻強電場中有一絕緣斜面,一帶電金屬滑塊以Ek0=30J的初動能從斜面底端A沖上斜面,到頂端B時返回,已知滑塊從A滑到B的過程中克服摩擦力做功10J,克服重力做功24J,則()A.滑塊帶正電,上滑過程中電勢能減小4JB.滑塊上滑過程中機械能增加4JC.滑塊上滑到斜面中點時重力勢能增加14JD.滑塊返回到斜面底端時動能為15J5、如圖所示,一顆人造衛星原來在橢圓軌道1繞地球E運行,在P點變軌后進入軌道2做勻速圓周運動.下列說法正確的是:()A.不論在軌道1還是軌道2運行,衛星在P點的速度都相同B.不論在軌道1還是軌道2運行,衛星在P點的加速度都相同C.衛星在軌道1的任何位置都具有相同加速度D.衛星在軌道2的任何位置都具有相同動量(動量P=mv,v為瞬時速度)6、一個小球以一定的水平速度拋出,經過t0時間,小球和拋出點的連線與水平方向夾角為37°,再經過t時間,小球和拋出點的連線與水平方向的夾角為53°,不計空氣阻力,下列說法正確的是A. B. C. D.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示為粗細均勻的裸銅導線制成的半徑為r的圓環,PQ為圓環的直徑,其左側上方的圓面積內存在垂直圓環所在平面的勻強磁場,磁感應強度大小為B,圓環的電阻為2R。一根長度為2r、電阻為R的均勻金屬棒MN以圓環的圓心O點為旋轉中心,緊貼著網環以角速度ω沿順時針方向勻速轉動,轉動過程中金屬棒與圓環始終接觸良好,開始時MN與PQ重合()A.金屬棒中感應電動勢的最大值為B.時間內通過金屬棒MN的橫截面電荷量為C.金屬棒中電流的有效值是D.金屬棒旋轉一周電路中產生的熱量為8、如圖所示。在MNQP中有一垂直紙面向里勻強磁場。質量和電荷量都相等的帶電粒子a、b、c以不同的速率從O點沿垂直于PQ的方向射入磁場。圖中實線是它們的軌跡。已知O是PQ的中點。不計粒子重力。下列說法中正確的是()A.粒子c帶正電,粒子a、b帶負電B.射入磁場時粒子c的速率最小C.粒子a在磁場中運動的時間最長D.若勻強磁場磁感應強度增大,其它條件不變,則a粒子運動時間不變9、矩形線框PQMN固定在一絕緣斜面上,PQ長為L,PN長為4L,其中長邊由單位長度電阻為r0的均勻金屬條制成,短邊MN電阻忽略不計,兩個短邊上分別連接理想電壓表和理想電流表。磁感應強度大小為B的勻強磁場,方向垂直斜面向上,一與長邊材料、粗細完全相同的金屬桿與線框接觸良好,在沿導軌向上的外力作用下,以速度v從線框底端勻速滑到頂端。已知斜面傾角為θ,不計一切摩擦。則下列說法中正確的是()A.金屬桿上滑過程中電流表的示數先變大后變小B.作用于金屬桿的外力一直變大C.金屬桿運動到長邊正中間時,電壓表示數為D.當金屬桿向上運動到距線框底端3.5L的位置時,金屬桿QM、PN上消耗的總電功率最大10、如圖,兩軸心間距離、與水平面間夾角為的傳送帶,在電動機帶動下沿順時針方向以的速度勻速運行。一質量的貨物從傳送帶底端由靜止釋放,貨物與傳送帶間的動摩擦因數。已知重力加速度大小為,,。則貨物從底端運動至頂端的過程中()A.貨物增加的機械能為B.摩擦力對貨物做的功為C.系統因運送貨物增加的內能為D.傳送帶因運送貨物多做的功為三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)如圖,物體質量為,靜置于水平面上,它與水平面間的動摩擦因數,用大小為、方向與水平方向夾角的拉力F拉動物體,拉動4s后,撤去拉力F,物體最終停下來取試求:物體前4s運動的加速度是多大?物體從開始出發到停下來,物體的總位移是多大?12.(12分)圖甲為一個簡單的多用電表的電路圖,其中電源的電動勢E=1.5V、內阻r=1.0Ω,電流表內阻Rg=10Ω、滿偏電流Ig=10mA。該多用電表表盤如圖乙所示,下排刻度均勻,C為上排刻度線的中間刻度。(1)選擇開關接“1”,指針指在圖乙所示位置時示數為_____(結果保留三位有效數字)。(2)如果選擇開關接“3”,圖甲中電阻R2=240Ω,則此狀態下多用電表為量程_____的電壓表。(3)如果選擇開關接“2”,該多用電表可用來測電阻,C刻度應標為_______Ω。(4)如果選擇開關接“2”,紅、黑表筆短接,調節R1的阻值使電表指針剛好滿偏,再測量某一電阻,指針指在圖乙所示位置,則該電阻的測量阻值為_______Ω(保留兩位有效數字)。(5)如果將該多用電表的電池換成一個電動勢為1.5V、內阻為1.2Ω的電池,正確調零后測量某電阻的阻值,其測量結果_____(選填“偏大”、“偏小”或“準確”)。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,豎直固定的絕熱氣缸,上下由橫截面不同的圓筒制成,氣缸內壁光滑,導熱薄活塞、用長為的細桿連接,活塞內封閉一定質量理想氣體,活塞移動過程中不漏氣,、面積。初始時理想氣體溫度,活塞距氣缸連接處,處于靜止狀態,已知活塞下部氣體與大氣相通,大氣壓強保持為不變,已知圓柱氣缸足夠長,活塞和桿重力可忽略,求:(1)初始時氣體壓強大小;(2)氣體溫度緩慢降至時,氣體壓強大小。14.(16分)據報道,我國華中科技大學的科學家創造了脈沖平頂磁場磁感應強度超過60T的世界紀錄,脈沖平頂磁場兼具穩態和脈沖兩種磁場的優點,能夠實現更高的強度且在一段時間保持很高的穩定度。如圖甲所示,在磁場中有一匝數n=10的線圈,線圈平面垂直于磁場,線圈的面積為S=4×10-4m2,電阻為R=60Ω。如圖乙為該磁場磁感應強度的變化規律,設磁場方向向上為正,求:(1)t=0.5×10-2s時,線圈中的感應電動勢大小;(2)在0~2×10-2s過程中,通過線圈橫截面的電荷量;(3)在0~3×10-2s過程中,線圈產生的熱量。15.(12分)某汽車輪胎能在的范圍內正常工作,正常工作時胎內氣體的壓強最高不能超過,最低不能低于。在的室溫環境下給該輪胎充氣,充氣結束時,胎內氣體的溫度升高到。假定輪胎容積不變,分析解答下列問題。(i)夏天的汽車行駛在溫度較高的馬路上,輪胎容易爆裂。若該胎內氣體溫度高達,從微觀上分析胎內氣體壓強變化導致爆胎這一現象;(ii)求充氣結束時輪胎內氣體壓強的范圍(結果保留兩位有效數字)。
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】
物體以恒定角速度轉動,所以,物體在垂直盤面方向上合外力為零,故支持力物體在盤面上的合外力即向心力則最大靜摩擦力至少為故物體與盤面間的動摩擦因數至少為故A正確,BCD錯誤.2、D【解析】
A.物體的加速度在增大,做變加速直線運動,故A錯誤。
B.由圖像知質點的加速度隨時間增大,根據v=v0+at可知,物體的速度與時間一定不成正比,故B錯誤。
C.由圖知a=0.1t+1(m/s2),當t=5s時,a=1.5m/s2,速度的變化量知t=5s時的速度為v=v0+△v=1m/s+6.25m/s=7.25m/s故C錯誤。
D.a-t圖線與時間軸圍成的面積表示速度的變化量,則0-8s內,a=0.1t+1(m/s2),當t=8s時,a=1.8m/s2,速度的變化量知t=8s時的速度為v=v0+△v=1m/s+11.2m/s=12.2m/s故D正確。
故選D。3、C【解析】
由圖乙可知,磁感應強度在時間內均勻減小,由法拉第電磁感應定律可知則時間內磁感應強度變化率與時間內的相同,則ab兩端電勢差相等,故ABD錯誤,C正確。故選C。4、A【解析】
A.動能定理知上滑過程中代入數值得電場力做正功,滑塊帶正電,電勢能減小4J,A正確;B.由功能關系知滑塊上滑過程中機械能的變化量為即機械能減小6J,B錯誤;C.由題意知滑塊上滑到斜面中點時克服重力做功為12J,即重力勢能增加12J,C錯誤;D.由動能定理知,所以滑塊返回到斜面底端時動能為10J,D錯誤.故選A。【點睛】解決本題的關鍵掌握功能關系,知道重力做功等于重力勢能的變化量,合力做功等于動能的變化量,除重力以外其它力做功等于機械能的變化量,電場力做功等于電勢能的變化量.5、B【解析】
從軌道1變軌到軌道2,需要加速逃逸,故A錯誤;根據公式可得:,故只要到地心距離相同,加速度就相同,衛星在橢圓軌道1繞地球E運行,到地心距離變化,運動過程中的加速度在變化,B正確C錯誤;衛星在軌道2做勻速圓周運動,運動過程中的速度方向時刻在變,所以動量方向不同,D錯誤.6、C【解析】
設平拋初速度大小為v0,經過時間t0,有:再經過時間t,有:所以解得:A.與計算結果不符,故A錯誤。B.與計算結果不符,故B錯誤。C.與計算結果相符,故C正確。D.與計算結果不符,故D錯誤。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BD【解析】
A.只有當MO、NO分別切割磁感線時,環中才有電流。MO、NO中感應電動勢故A錯誤;B.金屬棒中有電流時,電流為半個周期內通過金屬棒MN的電荷量故B正確;C.在一個周期內,只有半個周期的時間內金屬棒中才有電流,即所以金屬棒中電流的有效值故C錯誤;D.依題意的即故D正確。故選BD。8、AC【解析】
A.帶電粒子在磁場中受到洛倫茲力發生偏轉,根據左手定則可知粒子c帶正電,粒子a、b帶負電,A正確;B.洛倫茲力提供向心力解得根據幾何關系可知粒子運動的半徑最小,所以粒子的速率最小,B錯誤;C.粒子在磁場中運動的周期為粒子在磁場中軌跡對應的圓心角最大,大小為,所以粒子在磁場中運動的時間最長,為半個周期,C正確;D.洛倫茲力提供向心力解得粒子運動半徑磁感應強度增大,可知粒子運動的半徑減小,所以粒子運動的圓心角仍然為,結合上述可知粒子運動的周期改變,所以粒子運動的時間改變,D錯誤。故選AC。9、BD【解析】
A.金屬桿相當于電源,金屬桿上滑過程中,外電路的總電阻一直減小,則總電流即電流表的示數一直變大。故A錯誤;B.金屬桿勻速運動,作用于金屬桿的外力由于總電流一直變大,所以作用于金屬桿的外力一直變大,故B正確;C.由電磁感應定律,金屬桿運動時產生的感應電動勢為金屬桿到達軌道正中間時,所組成回路的總電阻為由閉合電路歐姆定律,回路電流為電壓表測的是路端電壓,所以電壓表示數為故C錯誤;D.設金屬桿向上運動x距離時,金屬桿QM、PN上消耗的總電功率即電源的輸出功率最大。電源電動勢一定,內外電阻相等時電源輸出功率最大解得故D正確。故選BD。10、AD【解析】
AB.當貨物剛放上傳送帶時,對貨物由牛頓第二定律得設貨物與傳送帶共速時用時為,則,解得則這段時間內貨物運動的位移傳送帶運動的位移貨物從底端運動至頂端的過程中,滑動摩擦力對貨物做的功靜摩擦力對貨物做的功故摩擦力對貨物做的功根據功能關系得貨物增加的機械能也為,故A正確,B錯誤;CD.系統因運送貨物增加的內能為傳送帶因運送貨物多做的功等于系統增加的內能與貨物增加的機械能之和故C錯誤,D正確。故選AD。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、42m【解析】
(1)由牛頓第二定律運用正交分解法求解加速度;(2)根據運動公式求解撤去外力之前時的位移;根據牛頓第二定律求解撤去外力后的加速度和位移,最后求解總位移.【詳解】(1)受力分析:正交分解:由牛頓第二定律得:;;聯立解得:(2)前4s內的位移為,
4s末的速度為:,
撤去外力后根據牛頓第二定律可知:,
解得:,
減速階段的位移為:,
通過的總位移為:.【點睛】此題是牛頓第二定律的應用問題;關鍵是知道加速度是聯系運動和力的橋梁,運用正交分解法求解加速度是解題的重點.12、7.46mA2.5V15051準確【解析】
(1)[1]選擇開關接“1”時測電流,電表表盤下面刻度的最小分度值為0.2mA,指針在兩最小刻度之間進行估讀,故其示數為說明:估讀方法符合最新高考評分標準。(2)[2]根據串聯電路有分壓作用可知,當電表滿偏時有所以開關接“3”時為量程2.5V的電壓表。(3)[3]歐姆表的內阻由于歐姆表的中值電阻等于歐姆表內阻,故C處刻度為150Ω。(4)[4]根據閉
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